一种阻止毫米波建模成像的方法及装置与流程

文档序号:17156643发布日期:2019-03-20 00:05阅读:190来源:国知局
一种阻止毫米波建模成像的方法及装置与流程

本发明涉及毫米波成像技术领域,特别涉及一种阻止毫米波建模成像的方法及装置。



背景技术:

现在毫米波成像技术已经有了很大的突破,得到了越来越广泛的应用,但是针对毫米波阻止技术的研究相对较少,大多应用于军工行业,民用行业几乎没有毫米波阻止技术的使用。

随着毫米波成像技术的不断发展和人们对成像需求的不断提高,近年来毫米波成像技术越来越多的应用于安检、医疗、导航和交管等领域。由于毫米波成像技术具有高分辨率、高精度,可以对近距离物体进行高分辨率的三维立体成像,如果该技术被应用到个人身体或者面部成像,就会导致个人隐私泄露。



技术实现要素:

根据本发明实施例提供的方案解决的技术问题是毫米波可以对人身或面部建模成像,因此造成隐私泄露构成人身安全威胁。

根据本发明实施例提供的一种阻止毫米波建模成像的方法,包括:

通过对接收的电波进行检测,确定周围设备是否发射了毫米波;

当确定周围设备已发射毫米波时,通过对所述毫米波进行分析,获得毫米波特征;

根据所获得的毫米波特征,生成并发射相应的干扰毫米波,以便阻止周围设备用毫米波建模成像。

优选地,所述毫米波特征包括以下全部特征:频率、频宽、幅度、调制方式以及发射功率。

优选地,所述根据所获得的毫米波特征,生成并发射相应的干扰毫米波,以便阻止周围设备用毫米波建模成像包括:

根据所获得的全部毫米波特征,生成与所述毫米波的波形相同且功率较大的干扰毫米波;

将所生成的干扰毫米波向周围设备进行发射,以便阻止周围设备用毫米波建模成像。

优选地,还包括:通过对所述毫米波进行分析,未获得毫米波特征时,则向周围设备发射预置的噪声干扰信号,以便阻止周围设备用毫米波建模成像。

优选地,所述毫米波特征包括以下部分特征:频率、频宽、幅度、调制方式以及发射功率。

优选地,所述根据所获得的毫米波特征,生成并发射相应的干扰毫米波,以便阻止周围设备用毫米波建模成像包括:

根据所获得的部分毫米波特征,生成与所述毫米波的波形相同且功率较大的干扰毫米波;

将所生成的干扰毫米波和预置的噪声干扰信号周期性向周围设备进行发射,以便阻止周围设备用毫米波建模成像。

根据本发明实施例提供的一种阻止毫米波建模成像的装置,包括:

确定模块,用于通过对接收的电波进行检测,确定周围设备是否发射了毫米波;

获取模块,用于当确定周围设备已发射毫米波时,通过对所述毫米波进行分析,获得毫米波特征;

发射模块,用于根据所获得的毫米波特征,生成并发射相应的干扰毫米波,以便阻止周围设备用毫米波建模成像。

优选地,所述毫米波特征包括以下全部特征:频率、频宽、幅度、调制方式以及发射功率。

优选地,所述发射模块具体用于根据所获得的全部毫米波特征,生成与所述毫米波的波形相同且功率较大的干扰毫米波,并将所生成的干扰毫米波向周围设备进行发射,以便阻止周围设备用毫米波建模成像。

优选地,所述发射模块还用于通过对所述毫米波进行分析,未获得毫米波特征时,则向周围设备发射预置的噪声干扰信号,以便阻止周围设备用毫米波建模成像。

根据本发明实施例提供的方案,首先侦测并分析对方发射的毫米波信号,根据分析结果不同,采用瞄准式干扰、阻塞式干扰或者两者相结合的干扰策略来阻止对方建模成像,确保用户隐私不被泄露。

附图说明

图1是本发明实施例提供的一种阻止毫米波建模成像的方法流程图;

图2是本发明实施例提供的一种阻止毫米波建模成像的装置示意图;

图3是本发明实施例提供的阻止毫米波建模成像的系统示意图;

图4是本发明实施例提供的阻止毫米波建模成像的方法流程图。

具体实施方式

以下结合附图对本发明的优选实施例进行详细说明,应当理解,以下所说明的优选实施例仅用于说明和解释本发明,并不用于限定本发明。

由于毫米波成像方案包括主动式和被动式两种,本发明提供的阻止毫米波成像方法只是针对主动式成像方案,因为主动式成像方案适用的场景更广泛,成像效果更好,针对该方案进行阻止更有价值。该阻止方法稍加修改就可以增加对被动式毫米波成像方案进行阻止。被动式成像方案对方设备只是接收机主自身发射的毫米波,所以,如果没有侦测到对方设备发射的毫米波,那么对方设备有可能在使用被动方案对机主进行建模,此时可以发射类似身体发射的毫米波,阻止对方设备成像。

图1是本发明实施例提供的一种阻止毫米波建模成像的方法流程图,如图1所示,包括:

步骤s101:通过对接收的电波进行检测,确定周围设备是否发射了毫米波;

步骤s102:当确定周围设备已发射毫米波时,通过对所述毫米波进行分析,获得毫米波特征;

步骤s103:根据所获得的毫米波特征,生成并发射相应的干扰毫米波,以便阻止周围设备用毫米波建模成像。

其中,所述毫米波特征包括以下全部特征:频率、频宽、幅度、调制方式以及发射功率。具体地说,所述根据所获得的毫米波特征,生成并发射相应的干扰毫米波,以便阻止周围设备用毫米波建模成像包括:根据所获得的全部毫米波特征,生成与所述毫米波的波形相同且功率较大的干扰毫米波;将所生成的干扰毫米波向周围设备进行发射,以便阻止周围设备用毫米波建模成像。

本发明实施例还包括:通过对所述毫米波进行分析,未获得毫米波特征时,则向周围设备发射预置的噪声干扰信号,以便阻止周围设备用毫米波建模成像。

其中,所述毫米波特征包括以下部分特征:频率、频宽、幅度、调制方式以及发射功率。具体地说,所述根据所获得的毫米波特征,生成并发射相应的干扰毫米波,以便阻止周围设备用毫米波建模成像包括:根据所获得的部分毫米波特征,生成与所述毫米波的波形相同且功率较大的干扰毫米波;将所生成的干扰毫米波和预置的噪声干扰信号周期性向周围设备进行发射,以便阻止周围设备用毫米波建模成像。

图2是本发明实施例提供的一种阻止毫米波建模成像的装置示意图,如图2所示,包括:确定模块201,用于通过对接收的电波进行检测,确定周围设备是否发射了毫米波;获取模块202,用于当确定周围设备已发射毫米波时,通过对所述毫米波进行分析,获得毫米波特征;发射模块203,用于根据所获得的毫米波特征,生成并发射相应的干扰毫米波,以便阻止周围设备用毫米波建模成像。

其中,所述毫米波特征包括以下全部特征:频率、频宽、幅度、调制方式以及发射功率。具体地说,所述发射模块203具体用于根据所获得的全部毫米波特征,生成与所述毫米波的波形相同且功率较大的干扰毫米波,并将所生成的干扰毫米波向周围设备进行发射,以便阻止周围设备用毫米波建模成像。

本发明实施例所述发射模块203还用于通过对所述毫米波进行分析,未获得毫米波特征时,则向周围设备发射预置的噪声干扰信号,以便阻止周围设备用毫米波建模成像。

图3是本发明实施例提供的阻止毫米波建模成像的系统示意图,如图3所示,包括侦测器模块、信号分析处理模块、干扰决策模块以及发射干扰信号模块。

所述侦测器模块:该模块负责周期性的检测是否有设备正在发射毫米波对机主进行建模成像。如果存在,则接收该毫米波,并通知信号分析处理模块对信号进行处理。

所述信号分析处理模块:该模块负责对接收到的毫米波信号进行分析处理。主要是解析出该毫米波的频率、频宽、幅度、调制方式和发射功率,然后把分析结果传送给干扰决策模块。

所述干扰决策模块:该模块根据信号分析处理模块分析的结果来决定采取哪种干扰策略,如果正确的解析出对方发射毫米波的频率、频宽、幅度、调制方式和发射功率,就采用瞄准式干扰策略,如果仅仅检测到了毫米波并没有检测到其具体特性就采用阻塞式干扰策略,如果检测到了一部分特性,可以采用混合干扰策略。干扰策略选择完成后会通知发射干扰信号模块发射干扰毫米波。

所述发射干扰信号模块:该模块根据干扰决策模块的决定来发射相应的毫米波,进行成像阻止,从而保护用户隐私。

图4是本发明实施例提供的阻止毫米波建模成像的方法流程图,如图4所示,流程具体为:

步骤s401:侦查对方发射信号:

周期性的侦查检测对方发射的毫米波信号。

步骤s402:判断是否检测到对方发射的毫米波信号;

分析判断是否有毫米波信号正在对机主进行建模成像,如果没有继续步骤s401,如果有,进入步骤s403。

步骤s403:信号分析处理;

若检测到了对方发射的毫米波信号,对侦查到的毫米波信号进行详细的分析,包括毫米波的频率、频宽、幅度、调制方式和发射功率等。然后把分析结果传递给步骤s404。

步骤s404:根据对信号分析处理的结果来选择不同的阻止策略;

当完全分析出对方发射的毫米波的上述指标参数时,采取瞄准式干扰,如果没有解析出参数,就采取阻塞式干扰,如果解析出部分参数,可以混用阻塞式和瞄准式干扰策略,来达到最佳的阻止效果。

步骤s405:发射相应的阻止毫米波。

根据不同的干扰策略来发射不同的毫米波来阻止对方设备建模成像。

也就是说,接收对方设备发射过来的毫米波,通过对接收到的毫米波进行信号分析处理,然后发射相应的干扰毫米波让对方设备接收从而阻止对方设备成像。如果能够正确的分析出对方设备发射毫米波的频率、频宽、幅度、调制方式和发射功率就可以采用瞄准式干扰策略,即发射相同的波形,同时发射功率大于对方;否则可以使用阻塞式干扰策略,即在很宽的频带上发射噪声干扰信号,也可以混合采用上述两种干扰策略达到最佳的阻止建模成像效果。

根据本发明实施例提供的方案,不仅仅可以用来保护个人隐私,在有毫米波建模成像的各种场所,如果有必要都可以使用该方法进行阻止。

尽管上文对本发明进行了详细说明,但是本发明不限于此,本技术领域技术人员可以根据本发明的原理进行各种修改。因此,凡按照本发明原理所作的修改,都应当理解为落入本发明的保护范围。

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